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新型分子印迹聚合物微球的制备及其识别特性研究

摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪论第10-30页
   ·概述第10-12页
   ·分子印迹技术的原理和方法第12-16页
     ·分子印迹技术的基本原理第12-13页
     ·分子印迹技术的基本方法第13-16页
   ·分子印迹聚合物的制备第16-23页
     ·分子印迹的原材料第16-19页
     ·聚合反应的步骤第19-20页
     ·制备的方法第20-23页
   ·分子印迹的表征方法第23-25页
     ·电势测定法第24页
     ·高效液相色谱法第24-25页
     ·核磁共振和傅立叶变换红外光谱法第25页
   ·分子印迹聚合物的应用第25-27页
     ·化学仿生传感器第25-26页
     ·色谱分析与分离第26-27页
     ·固相萃取第27页
     ·模拟酶催化第27页
   ·问题与展望第27-28页
   ·课题研究的背景及意义第28-30页
第2章 无皂乳液聚合制备微米级单分散聚苯乙烯微球第30-40页
   ·前言第30页
   ·实验部分第30-32页
     ·实验试剂第30-31页
     ·实验仪器第31页
     ·试剂的前处理第31页
     ·聚苯乙烯微球的制备第31页
     ·分析测试第31-32页
     ·聚苯乙烯微球的溶胀性能分析第32页
   ·结果与讨论第32-39页
     ·无皂乳液聚合的成核机理第32-34页
     ·苯乙烯浓度对粒径及分布的影响第34-35页
     ·引发剂浓度对粒径及分布的影响第35-36页
     ·引发剂加入方式对分散聚合反应的影响第36-37页
     ·聚苯乙烯微球的表观形貌第37页
     ·聚苯乙烯微球的分散性第37-38页
     ·聚苯乙烯微球的溶胀性能第38-39页
   ·结论第39-40页
第3章 单步溶胀聚合法制备单分散分子印迹聚合物微球第40-49页
   ·前言第40页
   ·实验部分第40-42页
     ·实验试剂第40-41页
     ·实验仪器第41页
     ·制备过程第41-42页
     ·分析与表征第42页
     ·选择吸附实验第42页
   ·结果与讨论第42-48页
     ·种子溶胀聚合机理第42-43页
     ·溶胀条件的选择第43-45页
     ·MIPMs的结构表征第45-47页
     ·MIPMs的识别性能第47-48页
   ·结论第48-49页
第4章 毒死蜱分子印迹聚合物微球的制备及其结合特性的研究第49-63页
   ·前言第49-50页
   ·实验部分第50-52页
     ·实验试剂第50页
     ·实验仪器第50-51页
     ·分析与表征第51页
     ·气相色谱条件第51-52页
     ·标准曲线的绘制第52页
     ·MIPMs吸附性能研究第52页
   ·结果与讨论第52-61页
     ·MIPMs识别机理的紫外光谱分析第52-55页
     ·印迹分子与功能单体的作用第55-56页
     ·MIPMs结合位点的红外分析第56-57页
     ·MIPMs形貌的扫描电镜观察第57-58页
     ·MIPMs的结合特性第58-60页
     ·Scatchard分析第60-61页
   ·结论第61-63页
第5章 鱼藤酮分子印迹聚合物微球的制备及结合特性的研究第63-75页
   ·前言第63-64页
   ·实验部分第64-66页
     ·实验试剂第64页
     ·实验仪器第64-65页
     ·制备过程第65页
     ·分析与表征第65-66页
     ·吸附特性研究第66页
   ·结果与讨论第66-73页
     ·紫外光谱结合机理分析第66-68页
     ·红外光谱分析第68-70页
     ·扫描电镜观察第70-71页
     ·MIPs中非均一性结合位点第71-73页
     ·MIPMs结合特性的研究第73页
   ·结论第73-75页
参考文献第75-83页
致谢第83-84页
攻读学位期间发表的论文第84页

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